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文档简介
内蒙古自治区赤峰市平庄矿务局古山矿中学高三物理月考试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1.(单选)分子动理论较好地解释了物质的宏观热力学性质。据此可判断下列说法中错误的是A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性B.在等温条件下压缩一定质量的气体,该气体的压强增大,这反映了气体分子间的斥力增大C.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素参考答案:B2.一列简谐横波在某时刻的波形图如图所示,已知图中质点b的起振时刻比质点a延迟了0.5s,b和c之间的距离是5m,以下说法正确的是A.此列波的波长为2.5mB.此列波的频率为2HzC.此列波的波速为2.5m/SD.此列波的传播方向为沿x轴正方向传播参考答案:D由题,b和c之间的距离是5m,则波长即为5m.故A错误.b、a两点振动相差半个周期,由题:图中质点b的起振时刻比质点a延迟了
0.5s,则周期T=1s,频率f=1Hz.故B错误.波速为v==5m/s.故C错误.由于质点b的起振时刻比质点a迟,所以波沿X轴正方向传播.故D正确.故答案为:D。3.(单选)关于机械波和电磁波,下列说法正确的是 A.机械波和电磁波都能在真空中传播 B.机械波和电磁波都能在传播过程中携带信息 C.机械波的速度由介质决定,电磁波的速度由频率决定 D.机械波可以发生衍射现象,电磁波不能发生衍射现象参考答案:B4.(单选)如图是一个示波管工作原理图的一部分,电子经过加速后以速度v0垂直进入偏转电场,离开偏转电场时的偏转量为y,两平行板间距为d、板长为L、板间电压为U.每单位电压引起的偏转量(y/U)叫做示波管的灵敏度,为了提高灵敏度,可以采用的方法是()A.增加两板间的电势差UB.尽可能缩短板长LC.尽可能减小板距dD.使电子的入射速度v0大些参考答案:解:设电子的电量为q,质量为m,加速度为a,运动的时间为t,则加速度:a==,运动时间t=,偏转量h==.所以示波管的灵敏度:=.通过公式可以看出,提高灵敏度可以采用的方法是:加长板长L,减小两板间距离d和减小入射速度v0.故C正确,ABD错误.故选:C.17.空间有一圆柱形匀强磁场区域,该区域的横截面的半径为R,磁场方向垂直横截面。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以速率v0沿横截面的某直径射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入射方向60°。不计重力,该磁场的磁感应强度大小为A.
B.
C.
D.参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示的器材可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向,其中L1为原线圈,L2为副线圈。(1)在给出的实物图中,将实验仪器连成完整的实验电路。(2)在实验过程中,除了查清流入检流计电流方向与指针偏转方向之间的关系之外,还应查清_______的绕制方向(选填“L1”、“L2”或“L1和L2”)。闭合开关之前,应将滑动变阻器的滑动头P处于_______端(选填“左”或“右”)。参考答案:(1)(2)___L1和L2;_(3)___右_____端7.如图所示,从倾角为θ的足够长斜面上的A点,先后将同一个小球以不同的初速度水平向右抛出.第一次初速度为υ1,球落到斜面上时瞬时速度方向与斜面夹角为α1;第二次初速度为υ2,球落到斜面上时瞬时速度方向与斜面夹角为α2.不计空气阻力,若υ1>υ2,则α1
α2(填>、=、<).参考答案:=
8.如图所示是自行车传动装置的示意图.假设踏脚板每2s转一圈,要知道在这种情形下自行车前进的速度有多大,还需测量哪些量?________________________________
__________________________________________________________________________
请在图中用字母标注出来,并用这些量推导出自行车前进速度的表达式:___________.参考答案:.如图所示,测量R、r、R′.自行车的速度为:9.P、Q是一列简谐横波中的两质点,已知P离振源较近,P、Q两点的平衡位置相距15m(小于一个波长),各自的振动图象如图所示。此列波的波速为
m/s。参考答案:2.5m/s10.第26届国际计量大会决定,质量单位“千克”用普朗克常量定义,“国际千克原器”于2019年5月20日正式“退役”的数值为,根据能量子定义,的单位是______,该单位用国际单位制中的力学基本单位表示,则为______。参考答案:
(1).
(2).【详解】由,能量的单位为,频率的单位为,故h的单位为,又因能量的单位换成力学基本单位可表示为,则h的单位为11.(单选)一辆汽车在公路上以30m/s的速度匀速行驶,由于在前方出现险情,司机采取紧急刹车,刹车时的加速度大小为5m/s2,则汽车刹车后8秒内滑行的距离A.80m
B.0m
C.400m
D.90m参考答案:D12.①如图所示,一竖直的半圆形光滑轨道与一光滑曲面在最低点平滑连接,一小球从曲面上距水平面高处由静止释放,恰好通过半圆最高点,则半圆的半径=
②用游标卡尺测量小球的直径,如图所示的读数是
mm。
参考答案:①
②
13.某探究性学习小组欲探究光滑斜面上物体的加速度与物体质量及斜面倾角是否有关。实验室提供如下器材:(A)表面光滑的长木板(长度为L),(B)小车,(C)质量为m的钩码若干个,(D)方木块(备用于垫木板),(E)米尺,(F)秒表。(1)实验过程:第一步,在保持斜面倾角不变时,探究加速度与质量的关系。实验中,通过向小车放入钩码来改变物体质量,只要测出小车由斜面顶端滑至底端所用时间t,就可以由公式a=
求出a。某同学记录了数据如上表所示:根据以上信息,我们发现,在实验误差范围内质量改变之后平均下滑时间
(填“改变”或“不改变”),经过分析得出加速度与质量的关系为
。第二步,在物体质量不变时,探究加速度与倾角的关系。实验中通过改变方木块垫放位置来调整长木板的倾角,由于没有量角器,因此通过测量出木板顶端到水平面高度h,求出倾角α的正弦值sinα=h/L。某同学记录了高度和加速度的对应值,并在坐标纸上建立适当的坐标轴后描点作图如下,请根据他所作的图线求出当地的重力加速度g=
m/s2。进一步分析可知,光滑斜面上物体下滑的加速度与倾角的关系为
。参考答案:(1)
(2分)
不改变(2分)斜面倾角一定时,加速度与物体质量无关(2分)三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.利用如图甲所示的电路测量某种电阻丝材料的电阻率,所用电阻丝的电阻约为20Ω.带有刻度尺的木板上有a和b两个接线柱,把电阻丝拉直后固定在接线柱a和b上.在电阻丝上夹上一个带有接线柱c的小金属夹,沿电阻丝移动金属夹,可改变其与电阻丝接触点P的位置,从而改变接入电路中电阻丝的长度.可供选择的器材还有:电池组E(电动势为3.0V,内阻约1Ω);电流表A1(量程0~100mA,内阻约5Ω);电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.2Ω);电阻箱R(0~999.9Ω);开关、导线若干.实验操作步骤如下:A.用螺旋测微器在电阻丝上三个不同的位置分别测量电阻丝的直径;B.将选用的实验器材,按照图甲连接实验电路;C.调节电阻箱使其接入电路中的电阻值较大;D.将金属夹夹在电阻丝上某位置,闭合开关,调整电阻箱的阻值,使电流表满偏,然后断开开关.记录电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L;E.改变金属夹与电阻丝接触点的位置,闭合开关,调整电阻箱的阻值,使电流表再次满偏.重复多次,记录每一次电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L;F.断开开关,整理好器材.①某次测量电阻丝直径d时,螺旋测微器示数如图乙所示,则d=0.730mm;②实验中电流表应选择(填“A1”或“A2”);③用记录的多组电阻箱的阻值R和对应的接入电路中电阻丝长度L的数据,绘出了如图丙所示的R﹣L关系图线,图线在R轴的截距为R0,在L轴的截距为L0,再结合测出的电阻丝直径d,写出电阻丝的电阻率表达式ρ=(用给定的物理量符号和已知常数表示).④本实验中,电流表的内阻对电阻率的测量结果无影响(填“有”或“无”).参考答案:解:①:螺旋测微器的读数为:d=0.5mm+23.0×0.01mm=0.730mm;②:根据闭合电路欧姆定律可知,电路中的最大电流为:==143mA,所以电流表应选;③:根据闭合电路欧姆定律,应有:=,可得:R=,根据电阻定律应有:=,联立以上两式可得:R=﹣,根据函数斜率的概念应有:,解得:ρ=;④:本题中若考虑电流表内阻,可将电流表内阻看做电源内阻的一部分,则有:R=﹣,对图象的斜率没有影响,即电流表内阻对电阻率的测量结果无影响.故答案为:①0.730②③④无15.物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数。实验装置如图甲所示,打点计时器固定在斜面上,滑块拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上由静止滑下,图乙是打出的纸带的一段。(1)已知打点计时器所使用的交流电的频率为50Hz,选A、B、C、D、E、F、G共7个计数点,且各计数点间均有一个点没有画出,则滑块下滑的加速度a=________m/s2(结果保留3位有效数字)。(2)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有___________。A、木板的长度L
B、木板的末端被垫起的高度h
C、木板的质量m1
D、滑块的质量m2
E、滑块运动的时间t(3)滑块与木板间的动摩擦因数μ=____________。(用被测物理量的字母表示,滑块下滑的加速度为a,重力加速度为g)参考答案:T=5×0.02s=0.1s,vE==cm/s=0.25m/s,a==cm/s2=0.30m/s2.答案:0.25m/s0.30m/s2四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,导热良好的U型玻璃管左右两臂等高,左端管口封闭,右端管口与大气相通,用水银柱在玻璃管内封闭了一段长L1=20cm的空气柱,此时左端水银面比右端水银面高h=33cm.现从右侧管口向管内缓慢注入水银,此过程中环境温度保持不变,直到右侧水银面与管口相平,求此时空气柱的长度.(取大气压强P0=76cmHg)参考答案:【考点】:理想气体的状态方程.【专题】:理想气体状态方程专题.【分析】:封闭气体做等温变化,根据玻意而定律列式求解即可.:解:初始状态,设玻璃管横截面积为S,则封闭气体的压强和体积为P1=P0﹣Ph=76﹣33cmHg=43cmHgV1=L1S=20S设最终空气柱的长度为x,则末态空气柱的压强和体积为:P2=P0+Px=76+xcmHgV2=xS根据玻意而定律可得:P1V1=P2V2代入数据解得:x=10cm答:空气柱的长度为10cm.【点评】:气解决本题的关键是挖掘已知条件找出气体发生什么变化,然后选择合适的气体实验定律即可正确解题,其中求出气体的状态参量是正确解题的前提与关键.17.(14分)如图所示,倾角为θ=37o、电阻不计的、间距L=0.3m且足够长的平行金属导轨处在磁感强度B=1T、方向垂直于导轨平面的匀强磁场中.导轨两端各接一个阻值R0=2Ω的电阻.在平行导轨间跨接一金属棒,金属棒质量m=1kg电阻r=2Ω,其与导轨间的动摩擦因数μ=0.5.金属棒以平行于导轨向上的初速度υ0=10m/s上滑直至上升到最高点的过程中,通过上端电阻的电量Δq=0.1C(sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2).
(1)金属棒的最大加速度;(2)上端电阻R0中产生的热量。
参考答案:解析:(1)金属棒在上升的过程,切割磁感线产生的感应电动势为,
回路的总电阻(1分),
回路中的感应电流
金属棒受到平行于导轨向下的安培力(2分)
金属棒还受到平行于导轨向下的力有mgsinθ、滑动摩擦力
由牛顿运动定律可知(2分)
金属棒上升过程中的最大加速度对应的是金属棒的最大速度,金属棒上升过程做减速运动,所以金属棒上升过程中的最大加速度就是速度为υ0的瞬间
代入数据后得最大加速度amax=10.3m/s2(2分)
(2)金属棒上升到最高点的过程中,通过上端电阻的电量Δq=0.1C,即金属棒中通过的电量为2Δq,设金属棒中的平均电流为
通过金属棒的电量
(2分)
金属棒沿导轨上升的最大距离
代入数据后得(1分)
上端电阻与下端电阻相等,并联后电阻为1Ω,再与金属棒的电阻r=2Ω串联,外电路是产生的焦耳热为全电路焦耳热的,上端电阻的焦耳热Q又为外电路焦耳热的,全电路产生的焦耳热为6Q.由能量守恒可知
(2分)
代入数据后得Q=5J(2分)18.如图所示,光滑水平面上放着长L=2m,质量为M=4.5kg的木板(厚度不计),一个质量为m=1kg的小物体放在木板的最右端,m和M之间的动摩擦因数μ=0.1,开始均静止.今对木板施加一水平向右的恒定拉力F,(g取10m/s2)求:(1)为使小物体不从木板上掉下,F不能超过多少.(2)如果拉力F=10N,小物体能获得的最大速度.参考答案:考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.版权所有专题:牛顿运动定律综合专题.分析:(1)为使小物体不从木板上掉下,则小物体不能相对于木板滑动,隔离对小物体分析,求出它的临界加速度,再
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